2026-01-04公司新闻
2026-07-02 01:45:00公司新闻
近日,清华年夜学深圳国际研究生院副传授周光敏团队取患上要害冲破,采用“份子积木”设计思绪,借助量子化学与呆板进修技能,研发出高比能锂硫电池,相干结果于线发表在《天然》。

据相识,通例锂离子电池能量密度已经迫近上限,锂硫电池因理论能量密度上风,成为无人机长续航与低空经济成长的焦点候选系统。当前,锂硫电池财产化受硫转化路径繁杂、反映动力学迟缓等难题制约。传统份子设计依靠经验试错,效率低下且难以总结纪律。周光敏团队打破传统模式,提出硫电化学“预份子介体”全新观点,成立“量子化学+呆板进修”驱动的智能份子骨架编程方案。

于研究中,科研团队像搭积木同样定向设计功效份子,先经由过程量子化学计较明确份子“积木”的理化特征,再使用呆板进修从196种份子组合中筛选最优方案,终极锁定4-三氟甲基-2-氯嘧啶作为高机能预份子介体。该质料为“待激活”份子前体,可于电池反映现场被多硫化物原位叫醒,转化为活性份子,重塑硫转化路径,年夜幅加快反映动力学。

试验数据显示,该预份子介体可以使电池电荷转移阻抗降落75%,基在此的锂硫电池能量密度显著晋升,能有用延伸无人机续航时间。此项立异不仅霸占锂硫电池焦点技能瓶颈,更为低空经济、新能源储能等范畴成长注入新动力,为下一代高比能电池的设计开发提供了全新思绪与技能路径。
(清华年夜学供图)
尤其声明:本文转载仅仅是出在流传信息的需要,其实不象征着代表本网站不雅点或者证明其内容的真实性;如其他媒体、网站或者小我私家从本网站转载利用,须保留本网站注明的“来历”,并自大版权等法令责任;作者假如不但愿被转载或者者接洽转载稿费等事宜,请与咱们联系。-PA集团官网2026-07-02 01:45:00公司新闻
记者5月7日从天津年夜学获悉,该校封伟传授团队研制出一种新型高温复合相变质料。该质料具备高储热密度及优秀的轮回不变性,为太阳能光热发电和工业余热收受接管等高温运用提供了新的解决方案。相干结果发表在国际期刊《进步前辈功效质料》。

太阳能、风能等清洁能源资源富厚,但因为此间歇性及颠簸性,年夜范围高效使用始终受制在储能技能。怎样实现高效、不变的能量存储,一直是能源范畴的主要研究标的目的。然而,现有储能技能于应答高温运用场景时,仍面对诸多挑战。
于冶金和光热发电等高温运用场景中,传统中低温相变质料难以满意需求。高温熔盐虽具有较高储热密度及优良热不变性,但与石墨烯气凝胶之间界面润湿性较差,接触角约为102°。论文通信作者封伟比方说,这就比如水倒于油的外貌上难以铺展同样,熔盐难以经由过程通例浸渍或者物理渗入要领匀称复合到石墨烯骨架中,轻易致使熔盐走漏和漫衍不均,从而影响总体机能。
针对于这一难题,研究团队提出了一种界面调控计谋。他们于氧化石墨烯与三元共晶盐的系统中引入聚乙二醇作为“桥接剂”。聚乙二醇就像一名“双面胶”,一头亲石墨烯,一头亲熔盐,有用改善了两相之间的相容性。于80℃前提下搅拌形成均一凝胶系统后,再经液氮定向冷冻、冷冻干燥和高温退火处置惩罚,终极构建出不变的石墨烯气凝胶—熔盐复合布局。于退火历程中,聚乙二醇被彻底去除了,熔盐则被乐成限域在石墨烯的多孔骨架内部,实现了匀称不变的负载。
机能测试成果注解,这类新型复合质料的初始融化焓到达了531.1焦耳/克,这象征着它单元质量贮存的热量很是可不雅。于履历50次高温热轮回后,它仍能连结约93%的储热能力。于模仿聚光光照前提下,质料可于25秒内迅速升温至550℃,全光谱平均接收率达92.7%,光热转换效率最高可达91.6%。
更使人欣喜的是,跟着热轮回次数的增长,质料内部的熔盐晶粒慢慢细化并发生从头漫衍,使患上石墨烯孔道填充越发致密,导热机能反而显著晋升——热导率由0.38瓦每一米开尔文提高至0.67瓦每一米开尔文。同时,石墨烯骨架提供了富厚的异质形核位点,有用减缓了熔盐轻易过冷的问题,使相变历程越发不变可控。
封伟暗示,该质料有望运用在聚光太阳能光热发电体系,实现白日储热、夜间释能,从而有用减缓太阳能的间歇性问题;于工业高温余热收受接管等范畴也揭示出优良的运用潜力。今朝,团队正进一步优化质料的范围化制备工艺,并鞭策其于现实光热体系中的运用验证。
(天津年夜学供图)
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近日,教诲部正式发布2025年度平凡高档黉舍本科专业存案及审批成果,西安电子科技年夜学申报的低空技能与工程本科专业正式获批。该专业为新目次交织学科门类首批设置专业,是西安电子科技年夜学紧扣国度战略需求,抢抓新质出产力及新经济成长机缘,优化本科专业结构的主要举措。
该专业安身西安电子科技年夜学电子信息范畴深挚学科秘闻与焦点上风,聚焦低空范畴信息传输智能感知、安全管控等要害环节,重点支撑低空飞行器动力学阐发感知与信息处置惩罚、导航与节制等要害技能研发与运用。
专业构建以“力、电、算、信、感、控”多学科交织交融为焦点的课程系统,深度领悟航空范畴基础理论与信息范畴焦点技能,打造独具特点的“电子信息+低空飞行器”拔尖立异人材造就系统。
西安电子科技年夜黉舍园。西安电子科技年夜学供图 最近几年来,西安电子科技年夜学始终以国度战略需求为牵引,秉持“调布局、强交织、促交融”专业设置装备摆设理念超前结构量子信息科学智能质料与布局等前沿交织专业,聚力打造办事国度庞大战略的特点专业集群。
下一步,西安电子科技年夜学将高尺度设置装备摆设、高质量推进低空技能与工程专业,出力造就“懂飞行器、通算法、精电子”的低空范畴拔尖立异人材,为我国低空经济高质量成长提供坚实人材保障与智力支撑。
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广州年夜学年夜湾区情况研究院闫兵传授团队使用年夜数据阐发及呆板进修建模,证实了纳塑料毒性研究是纳米毒理的一个分支范畴,并没有怪异的科学问题。
文章详解: 纳塑料毒性已经被视为一个新兴怪异的研究范畴,其鼓起源在应答塑料污染全世界扩散的火急需求。虽然这一存眷提高了公家意识并影响了塑料的羁系,但伶仃地研究纳塑料的毒性可能会反复前期研究,致使研究资源分配分歧理,并滋扰可连续治理战略的实行。为此,本研究旨于基在年夜数据阐发及呆板进修建模切磋纳塑料毒性研究及纳米毒理的惊人相似度,以聚焦有限的研究资源、简化研究范式、防止反复已经有研究成果。 文章亮点: 纳塑料毒性研究险些彻底反复了过往纳米毒理学的研究结果 纳塑料于情况中的举动与工程纳米颗粒相似 纳塑料及工程纳米颗粒具备相似的理化性子 纳塑料及工程纳米颗粒具备相似的生物效应 纳塑料及工程纳米颗粒体现出相似的定量性子-毒性效应瓜葛 图文解读: (1)本研究对于全世界154,745篇关在纳米毒理学及纳米塑料毒性的出书物举行了文献计量阐发(图1),成果注解,纳米毒理学范畴的论文年度数目自2004年起呈现激增,纳米塑料毒性范畴的论文数目自2015年起呈现激增(图1a及b)。从两个研究范畴的论文中提取前50个要害词并举行阐发后,词云图显示,相似的要害词于两个范畴的论文中都以较高的频率呈现(图1c及d)。这类堆叠注解,当前纳米塑料毒性研究与纳米毒理学的研究主题、要领及研究发明相符。
图1.纳塑料毒性研究反复了纳米毒理学的研究结果 (2)纳塑料及工程纳米颗粒于差别情况介质中的转化方式险些不异(图2)。例如,它们都偏向在沉积于沉积物中,并形成异质堆积体及均质堆积体。工程纳米颗粒消融后形成离子,而纳塑料则会开释添加剂。情况纳塑料及工程纳米颗粒可以吸附其他污染物,从而孕育发生结合毒性。这些彼此作用可能孕育发生叠加效应或者协同效应,这凸显了思量混淆毒性对于在正确危害评估的主要性。
图2.纳塑料于情况中的举动与工程纳米颗粒相似 (3)本研究阐发并比力了来自具备充实颗粒表征的论文中的模子纳塑料及模子工程纳米颗粒的物理化学性子。虽然纳塑料及工程纳米颗粒的物理化学性子规模很广,但险些所有纳塑料的性子都与聚合物工程纳米颗粒的性子紧密亲密相干。因为这些差异及相似的地方对于在评估质料对于情况及康健的影响至关主要,是以必需于不异的配景下同时研究它们。
图3.毒理学研究中利用的纳塑料及工程纳米颗粒体现出相似的物理化学性子 (4)本研究使用试验数据及份子动力学模仿发明,纳塑料及工程纳米颗粒体现出相似的植物及细胞摄取机制(图4)。纳塑料及工程纳米颗粒的接收和其于植物中的运动取决在它们的巨细、外形、外貌电荷及化学身分。小型( 50纳米)、球形、带正电荷且具备生物相容性的纳塑料或者工程纳米颗粒可以经由过程叶片上的启齿或者穿透细胞壁或者根部进入植物(图3a)。与工程纳米颗粒近似,纳塑料重要经由过程内吞作用被动物及人类细胞接收 细胞膜于颗粒周围形成囊泡,从而将其吞噬。颗粒的巨细及外貌特征会影响颗粒被接收的速率以和进入细胞的路子。带正电荷的工程纳米颗粒及纳塑料比带负电荷的颗粒具备更高的接收率,由于它们与带负电荷的细胞膜形成更强的静电彼此作用(图3b-d)。
图4.纳塑料及工程纳米颗粒体现出相似的植物及细胞摄取机制 (5)本研究进一步对于纳塑料及工程纳米颗粒与于差别生物系统中的毒性效应举行了阐发。成果注解,纳塑料及工程纳米颗粒接触生物年夜份子、细胞、免疫体系、微生物及植物城市引起近似的毒性作用(图5)。
图5.纳塑料的毒性与工程纳米颗粒于多种生物体系中的毒性存于堆叠 (6)本研究注解纳塑料及工程纳米颗粒于细胞毒性(图6a-b)、植物毒性(图6d-e)及微生物毒性(图6g-h)方面的定量瓜葛相似。纳塑料及工程纳米颗粒的毒性作用由其物理化学性子及试验前提等特性决议。每一个输入特性的相对于主要性进一步证实了这两种质料之间的相似性(图5c,f,i)。
图6.纳塑料及工程纳米颗粒体现出相似的定量性子-毒性效应瓜葛 总结与瞻望: 本研究对于纳塑料与工程纳米颗粒毒性文献的体系性阐发突显了这两类质料于多个方面的高度相似性。只管因为纳塑料于情况中的广泛存于及其降解酿成的巨年夜情况萍踪,存眷这些特色并加以管理是彻底合理的,但从物理化学特征、生物接收机制、毒理学效应、布局-毒性瓜葛到情况举动等方面,纳塑料与工程纳米颗粒揭示出显著的一致性。这些发明强烈撑持纳塑料毒理研究并无怪异的科学问题,它只是纳米毒理学这一成熟学科的一个分支,而非一个自力的研究范畴。 原文链接 Nanoplastics Toxicity Is a Subset of Nanotoxicology, Not a Separate Field https://pubs.acs.org/doi/10.1021/envhealth.5c00085 关在Environment Health Environment Health(《情况与康健》)由美国化学会 (ACS) 及中国科学院生态情况研究中央 (RCEES) 互助出书。作为一本国际化、高质量的开放获取期刊,Environment Health致力在展现情况袒露与人类康健之间的瓜葛,摸索潜于的大众卫生影响,为可连续成长及成立更康健的世界构建一个高程度国际学术交流平台。期刊聚焦不停变化的有害情况因素对于人类康健的影响,重点报导具备主要意义的高程度原创研究,以和与情况及康健政策相干的立异理念。期刊发表Research Article、Review、Policy Analysis、Perspective及Viewpoint等多种类型文章。所收稿件颠末严酷、快速的偕行评审。 Editor-in-Chief: Guibin Jiang Executive Editor: Qian Liu CN: 10-1943/X1;ISSN: 2097-4817; Web Edition ISSN: 2833-8278 2-Year Impact Factor :6.3 Time to First Peer Review Decision:29.8天 JCR学科排名:情况科学 61/374 (Q1);大众情况及职业康健 21/419 (Q1 前5%) 中国科技期刊卓着步履规划期刊类(高出发点新刊)-2022 中国科技期刊卓着步履规划(二期)集群(集团)化试点项目(A类)集团期刊 北京市 2025撑持高程度国际科技期刊设置装备摆设-强刊晋升 Indexed/Abstracted: Web of Science ESCI, CAS, Portico, Scopus, DOAJ,PubMed Central,中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,CSCD),中国科技焦点期刊 https://pubs.acs.org/EnvHealth尤其声明:本文转载仅仅是出在流传信息的需要,其实不象征着代表本网站不雅点或者证明其内容的真实性;如其他媒体、网站或者小我私家从本网站转载利用,须保留本网站注明的“来历”,并自大版权等法令责任;作者假如不但愿被转载或者者接洽转载稿费等事宜,请与咱们联系。-PA集团官网
2026-07-01 20:54:26公司新闻
中新网北京5月9日电(记者孙自法)记者5月9日从中国科学院力学研究所获悉,继2019年“太极一号”干预干与仪乐成于轨验证后,该所引力波试验中央团队近来又针对于“太极规划”对于超高精度激光干预干与丈量的需求,初次设计并实现合用在“太极规划”的全功效光粘干预干与仪光学平台。
与此同时,研究团队完成为了该平台体系的地面机能测试及噪声评估,从而为“太极规划”引力波探测的干预干与仪工程化摊平了门路。
中国科学院力学所先容,“太极规划”是由中国科学院提出的空间引力波探测方案,中国科学院院士吴岳良担当首席科学家。该规划使用3颗卫星构成臂长300万千米的激光干预干与仪,探测频率规模为0.1毫赫兹到1赫兹频段的引力波旌旗灯号。这要求干预干与仪具有皮米级的测距精度,并对于情况节制、仪器机能及噪声阐发提出了史无前例的挑战。
为满意百万千米级臂长及皮米级丈量精度的现实需求,研究团队起首明确干预干与仪模子需要具有的各项功效和对于应的指标要求,并据此设计出一套全功效干预干与仪光学平台。该平台创造性采用“正反分散”的三维结构,有用断绝热源对于光路的影响,显著晋升了体系于空间情况中的热不变性。同时,该设计兼容与千里镜、惯性传感器的垂直光束毗连,功效完备性高。
依托中国科学院力学所怀柔园区的皮米精度激光干预干与平台,研究团队对于初次设计并实现全功效光粘干预干与仪光学平台举行了周全的不变性测试及噪声评估。此中,研究团队针对于噪声源研发出一套数据后处置惩罚按捺要领,实现干预干与仪敏捷度曲线将方针频段的体系不变性提高了一个数目级,使其机能满意“太极规划”空间引力波探测使命对于干预干与仪体系的指标要求。
研究团队暗示,本项研究是“太极规划”干预干与仪体系由道理样机向工程样机转换的主要里程碑,不仅验证了全功效光粘干预干与仪光学平台的技能可行性,还有为后续“太极规划”更高精度的噪声消减事情提供了理论依据与数据支撑。
据悉,“太极规划”这项主要新冲破结果,由中国科学院力学所引力波试验中央团队与互助者配合完成,相干研究论文近日于国际学术期刊《研究》(Research)发表。(完)
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